การเข้าชม: 0 ผู้แต่ง: บรรณาธิการเว็บไซต์ เวลาเผยแพร่: 2026-07-20 ที่มา: เว็บไซต์
สวิตช์ความดันกลายเป็นผู้ต้องสงสัยคนแรกเนื่องจากบิต LED หรือ PLC มักจะเปลี่ยนแปลงในเวลาเดียวกันกับที่ลำดับเครื่องจักรหยุดลง
แคลมป์ปิดตามปกติ จากนั้นรอโดยขั้นตอน PLC ถัดไปยังมืดอยู่ ในส่วนอื่นๆ คำเตือนตัวกรองจะปรากฏขึ้นพร้อมกับน้ำมันเย็นและหายไปหลังจากผ่านไปสิบนาที รถยกจะสูญเสียสัญญาณการเปิดใช้งานการยกเฉพาะเมื่อแชสซีข้ามพื้นที่ขรุขระเท่านั้น สำหรับหน่วยจ่ายไฟขนาดเล็ก คอนแทคเตอร์อาจคลิกทุกๆ สองสามวินาทีแม้ว่าปั๊มเพิ่งจะชาร์จเสร็จก็ตาม
ไม่มีสิ่งใดบนแผงที่ดูน่าทึ่งเสมอไป หลัก เกจวัดแรงดันไฮดรอลิกที่บรรจุของเหลว สามารถนั่งได้ตามค่าที่คาดหวังในขณะที่อินพุต PLC มาถึงล่าช้า กะพริบที่เกณฑ์ หรือค้างอยู่
สวิตช์เข้าถึงได้ง่าย ดังนั้นจึงมักเปลี่ยนก่อนที่จะตรวจสอบสัญญาณไฮดรอลิก ทางลัดดังกล่าวจะมีค่าใช้จ่ายสูงเมื่อทางเจาะที่ถูกบล็อกแยกพอร์ตการตรวจจับ แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายตกอยู่ภายใต้โหลด หรือได้รับอินพุต PNP ให้กับอุปกรณ์ NPN การตั้งค่าที่คัดลอกมาก็อาจผิดได้เช่นกัน พอร์ตทดสอบที่สะดวกซึ่งอยู่ในแกลเลอรีแรงดันอื่นก็สามารถทำได้เช่นกัน
คำถามในการใช้งานในคู่มือนี้ไม่ใช่แค่ว่า สวิตช์แรงดันไฮดรอลิก ดีหรือไม่ดี เท่านั้น นี่คือสิ่งที่สวิตช์ได้พิสูจน์แล้วที่ท่าเรือ การตรวจสอบด้านล่างช่วยให้ทีมบำรุงรักษา ช่างสร้างเครื่องจักร ร้านซ่อม และผู้ซื้อมีวิธีปฏิบัติจริงในการแยกปัญหาสัญญาณไฮดรอลิกออกจาก ข้อผิดพลาดในการเดินสายไฟ จากนั้นส่งรายละเอียดที่เพียงพอสำหรับช่วงแรงดัน พอร์ต ซีล เอาท์พุต และพฤติกรรมการรีเซ็ตที่ถูกต้องที่จะเลือก
อาการสนาม |
คำถามแรกที่มีประโยชน์ |
สาเหตุทั่วไปที่ซ่อนอยู่ |
|---|---|---|
เอาท์พุตจะกะพริบใกล้กับแรงดันเป้าหมาย |
มีการโปรแกรมฮิสเทรีซีสหรือดีเลย์เพียงพอหรือไม่ |
ระลอกแรงดันปกติข้ามแถบสวิตช์แคบ |
ความดันสามารถมองเห็นได้ แต่ผลลัพธ์ไม่เคยเปลี่ยนแปลง |
สวิตช์อ่านจุดไฮดรอลิกเดียวกับเกจหรือไม่ |
พอร์ตการตรวจจับถูกบล็อก ตำแหน่งการวัดไม่ถูกต้อง การเดินสาย NPN/PNP ไม่ถูกต้อง |
สัญญาณเตือนตัวกรองจะปรากฏขึ้นเฉพาะระหว่างการสตาร์ทขณะเครื่องเย็นเท่านั้น |
สวิตช์อ่านค่าแรงดันต่างหรือแรงดันเฉพาะจุดเดียวหรือไม่ |
แรงดันน้ำมันเย็นสูงลดลง แทนที่จะเป็นสวิตช์ตัวกรองที่ล้มเหลว |
ปั๊มเปิดและปิดทุกๆ สองสามวินาที |
จุดเปิดและปิดเครื่องอยู่ใกล้เกินไปหรือไม่? |
ปริมาณสะสมน้อย การรั่วไหล ส่วนต่างแคบ ความดันไม่เสถียร |
สวิตช์ใหม่ล้มเหลวทันที |
แรงดันไฟฟ้า โหลดเอาต์พุต ขั้ว และ pinout ของตัวเชื่อมต่อตรงกันหรือไม่ |
ไฟฟ้าไม่ตรงกันหรือไฟฟ้าลัดวงจร |
ลำดับเครื่องเปลี่ยนแปลงหลังการเปลี่ยน |
ตรรกะเอาต์พุตและจุดรีเซ็ตถูกคัดลอกอย่างถูกต้องหรือไม่ |
ปกติแล้วตรรกะเปิด/ปิดหรือขาขึ้น/ขาลงไม่ตรงกัน |
การอ่านการเปลี่ยนแปลงหลังจากน้ำมันอุ่นขึ้น |
พฤติกรรมไฮดรอลิกเปลี่ยนไปหรือเฉพาะเซ็นเซอร์เท่านั้น? |
การรั่วไหล การเปลี่ยนแปลงความหนืด ความไม่แน่นอนของการบรรเทา การเคลื่อนตัวของอุณหภูมิ |
ตารางเป็นจุดเริ่มต้น ไม่ใช่คำตัดสิน สวิตช์ความดันเป็นของทั้งระบบควบคุมไฟฟ้าและวงจรไฮดรอลิก การวินิจฉัยที่เป็นประโยชน์ต้องอ่านทั้งสองอย่าง
ก่อนที่จะเลือกอุปกรณ์ทดแทน ให้จดสิ่งที่เครื่องจักรควรจะตัดสินใจเมื่อแรงดันเกินค่าที่ตั้งไว้
สวิตช์ยืนยันว่าแคลมป์ถึงแรงแล้วหรือไม่? มันสตาร์ทกระบอกสูบที่สองตามลำดับหรือไม่? มันจะหยุดปั๊มหลังจากชาร์จแอคคิวมูเลเตอร์แล้วหรือไม่? มีการเตือนเกี่ยวกับตัวกรองที่โหลด พิสูจน์แรงดันปล่อยเบรก หรือป้องกันไม่ให้มอเตอร์ไฮดรอลิกสตาร์ทจนกว่าจะมีแรงดันการหล่อลื่นหรือไม่?
งานเหล่านั้นไม่สามารถใช้แทนกันได้ สัญญาณเตือนอาจยอมรับการหน่วงเวลาสั้นๆ ที่ไม่สามารถยอมรับได้ในลำดับการเคลื่อนไหว สวิตช์ทดสอบการใช้งานอาจทำงานได้หลายสิบครั้ง สวิตช์ควบคุมปั๊มอาจหมุนเวียนหลายพันครั้งในช่วงเวลาเดียวกัน ในกรณีที่สัญญาณมีส่วนร่วมในฟังก์ชันความปลอดภัย ให้ตรวจสอบสถาปัตยกรรมการควบคุมที่สมบูรณ์และข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของเครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง อัตราแรงดันแค็ตตาล็อกเพียงอย่างเดียวไม่ถือว่าวงจรเป็นระบบความปลอดภัย
สำหรับบันทึกภาคสนาม ประโยคธรรมดาหนึ่งประโยคดีกว่า 'pressure switch bad':
แรงดันแคลมป์เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 82 บาร์บนเกจท้องถิ่น แต่อินพุต PLC จะไม่เปิดจนกว่าผู้ปฏิบัติงานจะคลายออกและใช้แรงกดอีกครั้ง
ประโยคดังกล่าวทำให้ซัพพลายเออร์มีทิศทาง โดยจะชี้ไปที่พฤติกรรมของเซ็ตพอยต์ ตำแหน่งการวัด ระลอกแรงดัน การเดินสายไฟเอาท์พุต และลอจิกการรีเซ็ต หมายเลขรุ่นโดยตัวมันเองไม่ได้
สวิตช์แรงดันไฮดรอลิกจะตอบคำถามท้องถิ่นข้อหนึ่งอย่างง่ายที่สุด: แรงดันที่พอร์ตนี้เกินเกณฑ์ที่เลือกไว้หรือไม่ ในหน่วยกลไก ลูกสูบ ไดอะแฟรม หรือเครื่องเป่าลมจะเคลื่อนหน้าสัมผัส หน่วยอิเล็กทรอนิกส์จะอ่านองค์ประกอบการตรวจจับและเปลี่ยนเอาต์พุตหนึ่งรายการขึ้นไป โครงสร้างเดียวกันอาจมีจอแสดงผลหรือเอาต์พุตอะนาล็อก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น
สวิตช์ไม่ได้วัดระบบไฮดรอลิกทั้งหมด มันเห็นเพียงความกดดันที่ไปถึงท่าเรือเท่านั้น หากทางเดินการตรวจจับถูกปิดกั้น หากสวิตช์ถูกติดตั้งก่อนวาล์วจำกัด หรือหากมีแรงดันใช้งานอยู่ที่พอร์ตแอคชูเอเตอร์ที่ห่างไกลเท่านั้น เอาท์พุตของสวิตช์จะถูกแก้ไขด้วยระบบไฟฟ้าและไม่มีประโยชน์ในการปฏิบัติงาน บลินซ์ คู่มือการวางตำแหน่งเกจวัดแรงดัน จะอธิบายว่าทำไมการอ่านค่าจริงที่จุดผิดจึงยังทำให้การซ่อมแซมเข้าใจผิดได้
สวิตช์ไม่ได้พิสูจน์ว่ามีการไหลที่เพียงพอไปถึงแอคชูเอเตอร์ เส้นเดดเอนด์สามารถสร้างแรงดันและกระตุ้นเอาท์พุตในขณะที่กระบอกสูบหรือมอเตอร์ยังคงอยู่ หากสัญญาณแรงดันแจ้งว่า 'พร้อม' แต่เครื่องไม่มีแรงหรือความเร็ว ให้เปรียบเทียบปัญหาด้วย เหตุใดระบบไฮดรอลิกจึงแสดงแรงดันปกติแต่ไม่มีกำลัง.
ค่านิยมสามประการมีความสำคัญในการสนทนาแบบเปลี่ยนแรงดันส่วนใหญ่:
จุดเปลี่ยน (SP): ความดันที่เอาต์พุตเปลี่ยนแปลงในขณะที่ความดันเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่เลือก
จุดรีเซ็ต (rP): ความดันที่เอาต์พุตกลับมาหลังจากที่ความดันเคลื่อนกลับ
Hysteresis: ช่องว่างระหว่างสองจุดนั้น
ช่องว่างนั้นไม่ใช่ข้อผิดพลาดด้านความแม่นยำ ช่วยป้องกันแรงดันกระเพื่อมเล็กๆ จากการเปิดและปิดเอาต์พุตซ้ำๆ คำแนะนำสวิตช์ความดันแบบดิจิทัลของ Parker อธิบายจุดประสงค์เดียวกัน: เมื่อความดันผันผวนรอบค่าที่ตั้งไว้ ฮิสเทรีซีสจะรักษาสถานะเอาต์พุตให้คงที่จนกว่าความดันจะถึงจุดรีเซ็ตที่แยกจากกัน
ใช้วงจรสะสมที่มีไว้เพื่อหยุดการชาร์จที่ 150 บาร์แล้วรีสตาร์ทที่ 120 บาร์ เครื่องใช้ช่วงแรงดันที่เก็บไว้ 30 บาร์ก่อนที่มอเตอร์จะสตาร์ทอีกครั้ง ย้ายจุดรีสตาร์ทไปใกล้กับ 150 บาร์ และการรั่วไหลตามปกติหรือแรงกระเพื่อมเล็กน้อยอาจเพียงพอที่จะทำให้คอนแทคเตอร์หมุนเวียนซ้ำๆ
ส่วนต่างที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับงาน การยืนยันแคลมป์อาจต้องมีหน้าต่างที่แน่นกว่าวงจรการชาร์จแบบสะสม คำเตือนตัวกรองสกปรกจำเป็นต้องแยกแยะข้อจำกัดที่ยั่งยืนจากเหตุการณ์การสตาร์ทขณะเครื่องเย็นสั้นๆ อย่าคัดลอกค่าฮิสเทรีซิสโดยไม่อ่านรอบการทำงานของเครื่องจักร
โหมดฮิสเทรีซิสมีประโยชน์เมื่อเอาต์พุตควรเปลี่ยนที่แรงดันหนึ่งและรีเซ็ตไปที่อีกแรงดันหนึ่ง โหมดหน้าต่างมีประโยชน์เมื่อแรงกดต้องอยู่ระหว่างขอบเขตล่างและบน ความตั้งใจในการควบคุมแตกต่างกัน
ตัวอย่างเช่น ในวงจรการหล่อลื่น แรงดันต่ำกว่าขอบเขตล่างอาจทำให้สูญเสียการจ่าย ในขณะที่แรงดันเหนือขอบเขตบนอาจชี้ไปที่เส้นที่ถูกบล็อก สวิตช์แรงดันสูงเพียงตัวเดียวจะแก้ปัญหาได้เพียงครึ่งเดียว สวิตช์ความดันอิเล็กทรอนิกส์ที่มีเอาต์พุต 2 เอาต์พุต หรือสวิตช์พร้อมสัญญาณอะนาล็อกอาจเหมาะสมกว่า
เขียนสัญญาณที่ต้องการลงในบันทึกการซื้อก่อนที่จะเลือกตัวเชื่อมต่อ: เอาต์พุตแบบสวิตช์หนึ่งตัว, เอาต์พุตอิสระสองตัว หรือเอาต์พุตแบบสวิตช์พร้อมกับค่าอะนาล็อก Bosch Rexroth และ HYDAC นำเสนอการจัดการทั้งหมดนี้ในตระกูลผลิตภัณฑ์ของตน สองยูนิตอาจยอมรับปลั๊กเดียวกันและยังคงมีพฤติกรรมแตกต่างออกไปใน PLC
สวิตช์แบบเร็วจะมองเห็นรายละเอียดที่เกจหน่วงไฟมีแนวโน้มที่จะซ่อนอยู่ ฟันเฟืองที่ผ่านทางออก แกนม้วนขวางขอบสูบจ่าย ตัวสะสมที่มีแรงดันประจุ หรือกระบอกสูบที่กระแทกปลายจังหวะ ล้วนแต่ทำให้เกิดแรงดันสูงสุดสั้นๆ การพูดคุยบรรเทาทุกข์และผลกระทบต่อน้ำหนักบรรทุกเพิ่มรูปแบบของตัวเอง
ตำแหน่งเปลี่ยนการติดตาม ที่ทางออกของปั๊ม สวิตช์อาจเห็นชีพจรแหลมๆ ซึ่งหายไปอย่างมากเมื่อน้ำมันไปถึงท่อร่วมสาขา เมื่อค่าที่ตั้งไว้อยู่ภายในแถบพัลส์นั้น เอาท์พุตอาจสั่นไหวในขณะที่ตัวชี้บนเกจที่เติมของเหลวจะดูนิ่ง
การเพิ่มการหน่วงเวลานานก่อนที่จะดูรอยแรงกดสามารถปกปิดข้อผิดพลาดที่แท้จริงได้ ตรวจสอบว่าพัลส์เป็นของการทำงานปกติของเครื่องหรือไม่ เสียงพูดคุยบรรเทา การเติมอากาศเข้า คัปปลิ้งไดรฟ์หลวม และการคืนกลับแบบจำกัด ล้วนสร้างความไม่มั่นคงที่คุ้มค่าแก่การซ่อมแซม เมื่อปัญหาเกิดขึ้นหลังจากปั๊มขัดข้อง การเปลี่ยนท่อ หรือการบริการอ่างเก็บน้ำ คู่มือการควบคุมการปนเปื้อนแบบไฮดรอลิก ช่วยให้ตรวจสอบเส้นทางน้ำมันครั้งต่อไปได้
เมื่อการทดสอบแสดงให้เห็นว่าชีพจรเป็นปกติ ให้เลือกวิธีที่รบกวนน้อยที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้เปลี่ยนคำสั่ง นั่นอาจเป็นแถบรีเซ็ตที่กว้างขึ้น การหน่วงเวลาสั้น ควบคุมการหน่วง หรือจุดตรวจจับที่อยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดพัลส์ เวลาตอบสนองยังคงมีความสำคัญ: คำเตือนตัวกรองและการยืนยันการปลดเบรกไม่ควรทำให้ช้าลงด้วยปริมาณที่เท่ากัน
สวิตช์ความดันที่ใช้ยืนยันแรงของกระบอกสูบมักจะรับรู้ถึงแรงกดในกิ่งที่สร้างแรงนั้น สวิตช์ที่ติดตั้งที่ทางออกของปั๊มอาจเปลี่ยนสถานะเนื่องจากมีการโหลดฟังก์ชันอื่นอยู่ จากนั้น PLC จะถือว่าแคลมป์พร้อมเมื่อแรงดันเป็นของแอคชูเอเตอร์ตัวอื่น
ท่อร่วมที่ใช้ร่วมกันสมควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เช็ควาล์วภายใน ตัวลดแรงดัน วาล์วลำดับ ช่องเปิด และคาร์ทริดจ์รับน้ำหนักสามารถแยกแกลเลอรีหนึ่งออกจากที่อื่นได้ สวิตช์ที่ขันเข้ากับพอร์ตที่สะดวกอาจอยู่ผิดด้านของตรรกะนั้น ที่ คู่มือวาล์วลดแรงดันไฮดรอลิก แสดงให้เห็นว่าเหตุใดจึงต้องวัดแรงดันย่อยที่ปลายน้ำเมื่อมีการควบคุมฟังก์ชันลดแรงดัน
เส้นตรวจจับสามารถสร้างความล่าช้าได้เอง เส้นเจาะเล็กยาวอาจตอบสนองช้า ทางเดินที่เต็มไปด้วยเศษซากอาจดักจับแรงดันหลังจากที่วงจรหลักยกเลิกการโหลด ผู้ดูแคลนหรือผู้จำกัดอาจทำให้การเต้นของชีพจรสงบลงแต่ยังทำให้สัญญาณช้าลงด้วย รายละเอียดเหล่านั้นไม่สามารถมองเห็นได้จากหน้าสวิตช์
หากเป็นไปได้ ให้ติดตั้งเกจหรือจุดทดสอบชั่วคราวใกล้กับสวิตช์ และเปรียบเทียบแรงดันกับเอาต์พุตทางไฟฟ้า ควรทำการเปรียบเทียบระหว่างการทำงานของเครื่องจักรเดียวกัน ที่อุณหภูมิน้ำมันเท่ากัน และภายใต้ภาระงานเดียวกันที่ทำให้เกิดข้อร้องเรียน
เกลียวและขั้วต่อที่ตรงกันไม่รับประกันว่าระบบอิเล็กทรอนิกส์จะเข้ากัน วางการกำหนดพินเก่าและใหม่ไว้ข้างๆ กันก่อนที่จะจ่ายไฟ แหล่งจ่ายไฟ, ทั่วไป, เอาต์พุตแบบสวิตช์ และพินอะนาล็อกจะสับสนได้ง่าย
ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วต่อโดยที่สวิตช์เชื่อมต่ออยู่และเครื่องทำงาน การอ่านวงจรเปิดที่แหล่งจ่ายไฟจะพลาดแรงดันไฟฟ้าที่สูญเสียไปผ่านสายเคเบิลยาว พินที่สึกกร่อน กราวด์อ่อน หรือแหล่งจ่ายไฟควบคุมที่จะลดลงเมื่อโหลดอื่นเปิดทำงาน
อ่านรหัสไฟฟ้าจากหน่วยจริงแทนที่จะใช้แรงดันไฟฟ้าทั่วไป สำหรับบลินซ์ สวิตช์ความดันเซมิคอนดักเตอร์ซีรีส์ JT ช่วงการใช้งานแรงดันที่แสดงบนหน้าผลิตภัณฑ์เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเลือกเท่านั้น แรงดันไฟฟ้า พินเอาท์ และการควบคุมที่ให้มายังคงต้องตรงกับลำดับของเครื่องจักร
เอาต์พุต PNP จ่ายกระแสให้กับโหลด เอาต์พุต NPN จะดึงสัญญาณไปทางกราวด์ หน้าสัมผัสการเปลี่ยนรีเลย์หรือกลไกทำงานแตกต่างออกไปอีกครั้ง อินพุต PLC ที่ออกแบบมาสำหรับการจัดการแบบหนึ่งอาจไม่รู้จักอีกแบบหนึ่ง แม้ว่าการแสดงสวิตช์จะเปลี่ยนแปลงอย่างถูกต้องก็ตาม
ก่อนที่จะถอดสวิตช์เก่าออก ให้บันทึกหมายเลขขั้วต่อและดูสัญญาณเมื่อแรงดันเพิ่มขึ้นและอีกครั้งเมื่อแรงดันลดลง การตรวจสอบง่ายๆ นั้นจะแสดงสถานะปกติและทิศทางการสลับ ภาพวาดสามารถยืนยันได้ว่าวงจรจำเป็นต้องดึงขึ้น ดึงลง หรือแยกส่วนร่วมด้วย
เอาต์พุตเซ็นเซอร์ขนาดเล็กอาจเหมาะสำหรับอินพุต PLC แต่ไม่เหมาะสำหรับการขับเคลื่อนโซลินอยด์หรือคอยล์คอนแทคเตอร์โดยตรง กระแสไฟเอาท์พุตเกินอาจทำให้สวิตช์เสียหายได้ หน้าสัมผัสทางกลที่สลับโหลด DC อุปนัยอาจต้องมีการระงับเพื่อป้องกันอายุการใช้งานของหน้าสัมผัส ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับสวิตช์ความดันและส่วนประกอบควบคุม แทนที่จะเพิ่มชิ้นส่วนตามนิสัย
น้ำภายในขั้วต่อ M12 หรือ DIN สามารถสร้างสัญญาณเป็นระยะๆ ที่ดูเกี่ยวข้องกับแรงดันได้ น้ำมันสามารถเกาะตามสายเคเบิลที่เสียหายได้ หมุดที่โค้งงออาจสัมผัสกันเมื่อสายเคเบิลห้อยไปทางเดียวและเปิดออกเมื่อเครื่องสั่น
ตรวจสอบซีลขั้วต่อ ความตึงของพิน อุปกรณ์คลายความเครียดของสายเคเบิล ข้อกำหนดของแผงป้องกันหรือสายดิน และการเดินออกจากระบบจุดระเบิด สายมอเตอร์ และสายสวิตช์กระแสไฟสูง สำหรับเครื่องจักรเคลื่อนที่ การงอและการชะล้างมักมีความสำคัญมากกว่าการนั่งบนโต๊ะที่สะอาด
ไม่มีการออกแบบใดที่ดีกว่าโดยอัตโนมัติ ทางเลือกขึ้นอยู่กับงาน
ปัจจัยการคัดเลือก |
สวิตช์ความดันทางกล |
สวิตช์ความดันอิเล็กทรอนิกส์ |
|---|---|---|
การดำเนินงานขั้นพื้นฐาน |
ความดันจะเคลื่อนองค์ประกอบทางกลและหน้าสัมผัส |
เซ็นเซอร์และอิเล็กทรอนิกส์ประมวลผลแรงดันและเอาท์พุตของไดรฟ์ |
การปรับ |
สกรู ลูกบิด หรือการตั้งค่าจากโรงงาน |
ปุ่ม ซอฟต์แวร์ หรือการตั้งโปรแกรมจากโรงงาน |
แสดง |
ปกติไม่มีเลย |
มักจะมี |
การสลับตัวเลือก |
โดยทั่วไปจะมีการติดต่อหรือการเปลี่ยนแปลงเพียงครั้งเดียว |
เอาต์พุตตั้งแต่หนึ่งรายการขึ้นไป อาจมีเอาต์พุตแบบอะนาล็อก |
ฮิสเทรีซีส |
แก้ไขหรือเกี่ยวข้องกับการตั้งค่าทางกลไก |
มักจะตั้งโปรแกรมได้อย่างอิสระภายในขีดจำกัด |
ความถี่ของวงจร |
ขึ้นอยู่กับการออกแบบหน้าสัมผัสและน้ำหนักบรรทุก |
เหมาะสำหรับการสลับบ่อยครั้งเมื่อเลือกอย่างถูกต้อง |
การแก้ไขปัญหา |
ตรวจสอบความต่อเนื่องและแรงดันได้ง่าย |
ต้องมีการตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า การเดินสาย ตรรกะเอาต์พุต และพารามิเตอร์ |
พอดีที่สุด |
การแจ้งเตือนและการควบคุมที่ตรงไปตรงมา |
ระบบ PLC, หลายเกณฑ์, การวินิจฉัย, ระบบอัตโนมัติขนาดกะทัดรัด |
สวิตช์เชิงกลสามารถเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับสัญญาณเตือนที่เรียบง่ายและทนทาน สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์มีประโยชน์ในกรณีที่เครื่องจักรต้องการสวิตช์แบบปรับได้และจุดรีเซ็ต จอแสดงผล เอาต์พุตสองช่อง หรือสัญญาณอะนาล็อก ซื้อพฤติกรรมที่วงจรต้องการ ไม่ใช่อุปกรณ์ที่ซับซ้อนที่สุดที่มีอยู่
แรงดันสูงสุดของระบบไม่ใช่ช่วงการวัดที่ดีที่สุดเสมอไป สวิตช์ที่เลือกไว้เหนือแรงดันใช้งานมากอาจยังคงอยู่ได้ แต่อาจทำให้การปรับความละเอียดต่ำในช่วงค่าที่ตั้งไว้ต่ำ ข้อผิดพลาดเดียวกันนี้เกิดขึ้นกับเกจ นั่นคือ การพยายามตัดสินวงจรนำร่อง 20 บาร์ด้วยเครื่องวัด 400 บาร์ จะทำให้มองเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ ได้ยาก
เริ่มต้นด้วยแรงดันใช้งานปกติ จุดสวิตช์ที่ต้องการ จุดรีเซ็ต แรงดันที่เพิ่มขึ้นที่คาดหวัง และข้อกำหนดในการพิสูจน์หรือโอเวอร์โหลด ช่วงที่เลือกจะต้องทนต่อวงจรได้อย่างปลอดภัย ขณะเดียวกันก็รักษาขอบเขตการควบคุมให้เป็นประโยชน์
บลินซ์ เกจวัดแรงดันที่เติมของเหลว สามารถรองรับการทดสอบการใช้งานเมื่อช่วงและการเชื่อมต่อตรงกับการทดสอบ สวิตช์และเกจไม่จำเป็นต้องมีสเกลที่เหมือนกัน แต่ทั้งสองอย่างจะต้องทำให้ความดันเป้าหมายสามารถอ่านได้และปลอดภัย
แรงดันที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสามารถกระตุ้นสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ได้ แม้ว่าเกจเชิงกลแทบจะไม่ขยับก็ตาม นั่นไม่ได้ทำให้สวิตช์ผิด อาจกำลังรายงานเหตุการณ์ชั่วคราวที่เกจไม่สามารถแสดงได้
ระบบนำทางสวิตช์ความดัน Danfoss เรียกร้องให้ให้ความสนใจกับการเต้นเป็นจังหวะที่รุนแรง และในบางการใช้งาน อาจมีการเตรียมการหน่วง ในเครื่องจักรไฮดรอลิก วิธีแก้ปัญหาอาจเกี่ยวข้องกับจุดตรวจวัดที่แตกต่างกัน ตัวลดที่เหมาะสม เส้นตรวจจับสั้น แอคคิวมูเลเตอร์ วงจรบรรเทาที่แก้ไขแล้ว หรือการหน่วงเวลาของซอฟต์แวร์ แต่ละตัวเลือกจะเปลี่ยนเวลาตอบสนอง
อย่าติดตั้งรูเล็ก ๆ แบบสุ่มสี่สุ่มห้า หากสวิตช์แรงดันคาดว่าจะเกิดการสูญเสียที่เป็นอันตรายหรือแรงดันเพิ่มขึ้น การหน่วงมากเกินไปสามารถซ่อนเหตุการณ์ได้ สัญญาณเตือนตัวกรองและอินเตอร์ล็อคกักโหลดไม่สมควรได้รับเวลาตอบสนองเท่ากัน
น้ำมันเย็นทำให้เกิดแรงดันตกคร่อมผ่านท่อ ตัวกรอง วาล์ว และช่องตรวจจับขนาดเล็กมากขึ้น คำเตือนตัวกรองส่งคืนหรือตัวกรองแรงดันอาจปรากฏขึ้นเมื่อสตาร์ทและหายไปหลังจากการอุ่นเครื่อง นั่นอาจเป็นพฤติกรรมปกติหรือเป็นหลักฐานว่าต้องมีการตรวจสอบตัวกรอง การตั้งค่าบายพาส เกรดน้ำมัน หรือจุดสวิตช์
น้ำมันร้อนนำมาซึ่งเบาะแสชุดอื่น การรั่วไหลภายในเพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพของปั๊มอาจลดลง และตัวสะสมอาจสูญเสียแรงดันเร็วขึ้น สวิตช์ควบคุมการรีสตาร์ทปั๊มสามารถหมุนเวียนได้บ่อยขึ้น แม้ว่าค่าที่ตั้งไว้จะไม่เคลื่อนที่ก็ตาม สวิตช์กำลังรายงานสภาพไฮดรอลิกที่เปลี่ยนแปลง
บันทึกอุณหภูมิน้ำมันข้างความดันและสถานะเอาต์พุต หากไม่มีอุณหภูมิ 'ค่าเบี่ยงเบนที่ตั้งไว้' จริงๆ แล้วอาจหมายถึงค่าเบี่ยงเบนของวงจร หากความร้อนเกิดขึ้นโดยมีการเคลื่อนไหวน้อย ให้ตรวจสอบการสูญเสียแรงดัน ข้อจำกัดในการคืน และ ระบบระบายความร้อนน้ำมันไฮดรอลิก ก่อนเปลี่ยนการสอบเทียบเซ็นเซอร์
ตัวกรองที่โหลดจะถูกระบุโดยแรงดันตกคร่อมองค์ประกอบ ไม่ใช่โดยแรงดันที่ด้านเดียวเท่านั้น สวิตช์แรงดันที่ทางเข้าตัวกรองอาจส่งสัญญาณเตือนเนื่องจากแรงดันส่งคืนของระบบสูงด้วยเหตุผลอื่น สวิตช์บนเต้ารับเพียงอย่างเดียวอาจพลาดข้อจำกัดด้านอัปสตรีมที่เพิ่มขึ้น
เพื่อการตรวจสอบตัวกรองที่แม่นยำ ให้ใช้ตัวบ่งชี้ส่วนต่างหรือเปรียบเทียบแรงดันต้นน้ำและปลายน้ำภายใต้การไหลและอุณหภูมิน้ำมันที่กำหนด บลินซ์ หมวดหมู่ตัวกรองไฮดรอลิก จะเกี่ยวข้องเมื่อสวิตช์เป็นส่วนหนึ่งของแพ็คเกจการกรอง แต่ต้องตรวจสอบระดับองค์ประกอบ พฤติกรรมบายพาส การไหล ความหนืด และประวัติการปนเปื้อนร่วมกัน
หลังจากปั๊มขัดข้อง การแจ้งเตือนตัวกรองล่วงหน้าอาจเป็นหลักฐานอันมีค่า องค์ประกอบใหม่อาจสะสมเศษซากที่เหลืออยู่ในอ่างเก็บน้ำ ตัวทำความเย็น ท่อ และบล็อกวาล์ว การรีเซ็ตสัญญาณเตือนหรือการเพิ่มค่าที่ตั้งไว้ไม่ได้ทำให้วงจรสะอาด
สวิตช์ความดันมักจะควบคุมการสตาร์ทและหยุดปั๊มในระบบสะสม ค่าที่ตั้งไว้สูงจะหยุดชาร์จ จุดรีเซ็ตด้านล่างจะเริ่มปั๊มอีกครั้ง หากช่องว่างน้อยเกินไป ปั๊มจะหมุนเวียนอย่างรวดเร็ว หากช่องว่างกว้างเกินไป แรงกดที่ใช้ได้อาจต่ำกว่าข้อกำหนดของเครื่องก่อนที่จะรีสตาร์ทการชาร์จ
การหมุนเวียนระยะสั้นอาจมาจากการประจุล่วงหน้าของตัวสะสมที่อ่อนแอ ปริมาตรตัวสะสมไม่เพียงพอ การรั่วไหลภายนอก การรั่วของวาล์วภายใน หรือเช็ควาล์วที่ไม่รองรับแรงดัน สวิตช์อาจทำงานตรงตามที่ตั้งโปรแกรมไว้ทุกประการ
ก่อนที่จะเปลี่ยนส่วนต่าง ให้บันทึกเวลาการชาร์จ เวลาเดินเบา การสลายตัวของแรงดัน กระแสปั๊ม อุณหภูมิน้ำมัน และฟังก์ชันของเครื่องจักรที่ทำงานอยู่ ตามธรรมเนียม หน่วยกำลังไฮดรอ ลิก ปั๊ม แอคคิวมูเลเตอร์ ลอจิกวาล์ว อ่างเก็บน้ำ การกรอง การทำความเย็น และการควบคุมไฟฟ้า จะต้องมีขนาดเป็นระบบเดียว
สวิตช์แรงดันแคลมป์มักใช้เป็นการยืนยัน 'ชิ้นส่วนปัจจุบัน' หรือ 'แคลมป์เสร็จสมบูรณ์' ทางลัดนั้นจะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อแรงดันแสดงถึงสภาพทางกลที่เชื่อถือได้เท่านั้น แคลมป์ที่ติดแน่นสามารถสร้างแรงกดดันได้ก่อนที่ชิ้นส่วนจะอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง การรั่วไหลเล็กน้อยอาจทำให้แรงดันลดลงหลังจากที่เอาต์พุตได้ปล่อยขั้นตอนถัดไปของเครื่องจักรไปแล้ว
สำหรับการอัดและฟิกซ์เจอร์ ให้ตัดสินใจว่าการควบคุมจำเป็นต้องมีเกณฑ์แรงดัน ข้อมูลย้อนกลับตำแหน่ง หรือทั้งสองอย่าง แรงกดดันยืนยันศักยภาพของแรง มันไม่ได้พิสูจน์ตำแหน่งที่แน่นอน หากการปกป้องเครื่องมือและความสามารถในการทำซ้ำนั้นสำคัญ ให้รวมถึงขนาดกระบอกสูบ การเชื่อมต่อ การตั้งค่าตัวลดแรงดัน เวลาคงตัว และการสลายตัวของแรงดันที่ยอมรับได้ในการออกแบบ
ซีเควนซ์วาล์วและสวิตช์ความดันก็ทำหน้าที่ต่างกันเช่นกัน ซีเควนซ์วาล์วจะเปิดเส้นทางไฮดรอลิกเมื่อแรงดันถึงการตั้งค่า สวิตช์ความดันจะส่งสัญญาณไฟฟ้า อาจทำงานต่อไปได้หาก PLC ปิดอยู่ ส่วนอีกอันขึ้นอยู่กับระบบควบคุม อย่าเปลี่ยนฟังก์ชันหนึ่งด้วยฟังก์ชันอื่น เนื่องจากทั้งสองฟังก์ชันมีสกรูปรับ
เครื่องจักรเคลื่อนที่เพิ่มการสั่นสะเทือน การแปรผันของแรงดันไฟฟ้า สภาพอากาศ ชุดสายไฟยาว และการเคลื่อนไหวของตัวเชื่อมต่อซ้ำๆ สวิตช์แรงดันบนรถยกหรือสิ่งที่แนบมาในการก่อสร้างอาจทำงานได้อย่างสมบูรณ์ในศูนย์บริการ และเกิดข้อผิดพลาดหลังจากที่เสา บูม หรือแชสซีโค้งงอ
ตรวจสอบสัญญาณขณะเคลื่อนย้ายสายรัดด้วยมือเฉพาะในบริเวณที่ปลอดภัยเท่านั้น ตรวจสอบพื้นที่ใช้ร่วมกับมอเตอร์สตาร์ท พัดลม หรือโซลินอยด์ มองหาสายเคเบิลที่ดึงแน่นเมื่อบังคับเลี้ยวจนสุดหรือระยะยก ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับแรงดันที่ปรากฏบนจุดกระแทกสมควรได้รับการตรวจสอบสายไฟและขั้วต่อก่อนที่จะเปลี่ยนค่าที่ตั้งไว้
หน้าผลิตภัณฑ์ Blince JT แสดงรายการการใช้งานเครื่องมือกลและรถยกสำหรับ สวิตช์ความดันเซมิคอนดักเตอร์ JT การเลือกขั้นสุดท้ายยังคงต้องการช่วงแรงดันจริง ลักษณะการสลับ การจ่ายไฟ ขั้วต่อ ความเข้ากันได้ของซีล การสั่นสะเทือน และรายละเอียดการติดตั้ง
ระบบอุตสาหกรรมมักจะมีสายไฟที่สะอาดกว่าและกำลังไฟฟ้าที่เสถียรกว่า แต่ตรรกะการควบคุมอาจอ่านได้ยากกว่า สวิตช์ความดันตัวเดียวอาจอ้างอิงได้โดยขั้นตอน PLC หลายขั้นตอน การบำรุงรักษาจะเปลี่ยนค่าที่ตั้งไว้เพื่อแก้ไขสัญญาณเตือนหนึ่งรายการ จากนั้นอีกส่วนหนึ่งของวงจรเริ่มต้นเร็วเกินไป
ก่อนทำการปรับเปลี่ยน ให้บันทึกพารามิเตอร์ที่มีอยู่และจดบันทึกหน่วย ยืนยันว่าจอแสดงผลแสดงแถบ MPa หรือ psi ตรวจสอบว่าเอาต์พุตที่กำหนดค่าไว้เป็นโหมดฮิสเทรีซิส โหมดหน้าต่าง ปกติเปิด ปิดตามปกติ เพิ่มขึ้น หรือลดลง จากนั้นเปรียบเทียบเอาท์พุตไฟฟ้ากับเกจแยก
หากมีการติดตั้งสวิตช์ไว้ในท่อร่วม ให้ตรวจสอบเส้นทางการตรวจจับและการวาด ปลั๊ก วาล์วรับส่ง เช็ควาล์ว หรือช่องเปิดขนาดเล็กสามารถแยกสวิตช์ออกจากเหตุการณ์แรงดันที่ PLC คาดหวังได้ ที่ คู่มือการเลือกวาล์วควบคุมทิศทาง มีประโยชน์เมื่อลอจิกศูนย์กลางวาล์วและแรงดันที่ติดอยู่เปลี่ยนสัญญาณหลังการซ่อมแซม
ใช้การทดสอบแบบควบคุม อย่าปรับหลายตัวแปรพร้อมกัน
อธิบายการตัดสินใจเกี่ยวกับเครื่องจักรที่ล้มเหลว เขียนสิ่งที่ควรเกิดขึ้นและสิ่งที่เกิดขึ้นจริง
ระบุจุดตรวจจับ ติดตามเส้นทางไฮดรอลิกจากสวิตช์ไปยังวงจรการทำงาน
บันทึกพารามิเตอร์ หมายเหตุจุดสวิตช์ จุดรีเซ็ต โหมด ลอจิกเอาต์พุต หน่วย และความล่าช้า
เชื่อมต่อเกจอิสระ ใช้จุดทดสอบที่ปลอดภัยให้ใกล้กับสวิตช์มากที่สุด
ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าและเอาต์พุต วัดการจ่ายไฟที่ขั้วต่อและสังเกตสัญญาณอินพุตหรือเอาท์พุตของ PLC
ดำเนินรอบการทำงานจริง รวมถึงการสตาร์ทขณะเย็น การทำงานขณะอุ่น โหลดจริง และฟังก์ชันที่สองใดๆ ที่ส่งผลต่อข้อผิดพลาด
เปรียบเทียบความกดดันกับรัฐ บันทึกจุดสวิตช์แรงดันที่เพิ่มขึ้นและจุดรีเซ็ตแรงดันตก
ตรวจสอบการเต้นของชีพจร สังเกตการกระพือปีก การกระเพื่อม การพูดคุยอย่างโล่งอก หรือแรงดันที่พุ่งสูงขึ้น
ตรวจสอบสายไฟและโหลด ยืนยันข้อกำหนดของพินเอาท์, PNP/NPN หรือประเภทหน้าสัมผัส, กระแสเอาต์พุต, กราวด์ และข้อกำหนดในการระงับ
เปลี่ยนหนึ่งรายการ ปรับพารามิเตอร์ ซ่อมแซมสายไฟ ทำความสะอาดเส้นทางการตรวจจับ หรือย้ายจุดทดสอบ จากนั้นทำซ้ำรอบเดิม
คำสั่งนี้แยกสวิตช์แรงดันที่ไม่ดีออกจากการติดตั้งที่ไม่ดีและสัญญาณไฮดรอลิกที่ไม่ดี
ข้อมูลที่จะส่ง |
ทำไมมันถึงสำคัญ |
|---|---|
เครื่องจักรและฟังก์ชั่นการควบคุม |
กำหนดสิ่งที่สัญญาณความดันต้องพิสูจน์ |
แรงดันปกติ ต่ำสุด และสูงสุด |
เลือกช่วงแรงดันที่มีประโยชน์และปลอดภัย |
สวิตช์และจุดรีเซ็ตที่ต้องการ |
กำหนดฮิสเทรีซิสหรือพฤติกรรมของหน้าต่าง |
ความกดดันที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในงาน |
กำหนดทิศทางการสลับ |
จำนวนเอาต์พุตและความต้องการสัญญาณอะนาล็อก |
ตรงกับข้อกำหนด PLC และการตรวจสอบ |
แรงดันไฟฟ้าและประเภทเอาต์พุต |
ป้องกันความไม่เข้ากันทางไฟฟ้า |
ขั้วต่อ ความยาวสายเคเบิล และพินเอาท์ |
ป้องกันข้อผิดพลาดในการติดตั้งและการเดินสายไฟ |
เกลียวและซีลพอร์ตไฮดรอลิก |
ป้องกันการรั่วไหลและความเสียหายของพอร์ต |
ประเภทและอุณหภูมิของของไหล |
ตรวจสอบความเข้ากันได้ของซีลและเซ็นเซอร์ |
การเต้นเป็นจังหวะ การสั่นสะเทือน และแรงดันพุ่งสูงขึ้น |
กำหนดความต้องการในการหน่วงและความทนทาน |
สภาพทางเข้า การชะล้าง กลางแจ้ง หรือพื้นที่อันตราย |
กำหนดข้อกำหนดของกล่องหุ้มและการรับรอง |
ภาพถ่าย ภาพวาด และโค้ดรุ่นเก่า |
ลดสมมติฐานระหว่างการอ้างอิงโยง |
หากไม่ทราบคำตอบหลายข้อ การเลือกยังคงสามารถเริ่มต้นได้ แต่คำแนะนำควรถือเป็นเบื้องต้น สวิตช์ที่พอดีกับเกลียวอาจยังผิดสัญญาณอยู่
ระดับแรงดันสูงสุดพิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถอยู่รอดได้ภายในขีดจำกัดที่ระบุไว้ ไม่ได้พิสูจน์ความละเอียดที่เป็นประโยชน์ ช่วงการสวิตชิ่งที่ถูกต้อง หรือพฤติกรรมโอเวอร์โหลดที่ปลอดภัยสำหรับวงจรจริง
การย้ายค่าที่ตั้งไว้อาจซ่อนตัวกรองที่โหลดไว้ ตัวสะสมที่อ่อนแอ วงจรรั่ว หรือวาล์วระบายที่ไม่เสถียร ค้นหาว่าเหตุใดแรงกดดันจึงข้ามการตั้งค่าแบบเก่าก่อนที่จะเปลี่ยน
สวิตช์สองตัวสามารถเปิดได้ที่แรงดันเท่ากันและรีเซ็ตที่แรงดันต่างกันมาก ความแตกต่างดังกล่าวจะควบคุมการหมุนเวียนของปั๊ม การเคลียร์สัญญาณเตือน และลำดับของเครื่อง
จอแสดงผลมีประโยชน์ แต่แรงกดในการติดตั้ง การสอบเทียบ การตรวจจับข้อความ และออฟเซ็ตที่ตั้งโปรแกรมไว้ยังคงมีความสำคัญ เปรียบเทียบกับข้อมูลอ้างอิงที่เหมาะสมระหว่างการทดสอบเดินเครื่อง
PLC จะบันทึกเฉพาะบิตที่นำเสนอต่ออินพุตเท่านั้น ไม่สามารถบอกได้ว่าแรงกดดันไปถึงจุดที่ต้องการหรือไม่ ทางเดินการตรวจจับถูกบล็อกหรือไม่ หรือมีใครบังคับบิตนั้นระหว่างการทดสอบการทำงานหรือไม่
ขั้วต่ออาจพอดีในขณะที่ลักษณะการทำงานของเอาต์พุตไม่พอดี ตรวจสอบสายไฟ ขั้ว สถานะปกติ และทิศทางการสลับ
พอร์ตที่ใกล้ที่สุดไม่ใช่พอร์ตที่ดีที่สุดเสมอไป สวิตช์ที่ทางออกของปั๊มอาจเห็นพัลส์และฟังก์ชันอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในสาขาที่ควบคุม
สวิตช์หนัก อะแดปเตอร์ และข้อต่อยาวสามารถสั่นได้ รองรับการติดตั้งตามต้องการ และใช้เคาน์เตอร์ทอร์กที่ถูกต้อง เพื่อให้การเชื่อมต่อแรงดันไม่เสียหาย
การจำกัดความเย็นและการรั่วไหลของความร้อนสามารถเปลี่ยนเรื่องราวแรงดันได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนสวิตช์ บันทึกอุณหภูมิด้วยทุกจุดที่ตั้งข้อโต้แย้ง
อินพุต PLC และคอยล์โซลินอยด์มีโหลดไม่เท่ากัน ยืนยันข้อกำหนดกระแสเอาต์พุต และใช้รีเลย์อินเทอร์เฟซเมื่อการออกแบบต้องการ
'กรุณาอ้างอิงสวิตช์ความดันเดิม' เชิญชวนสอบถามอีกรอบ บันทึกทางเทคนิคสั้นๆ มีประโยชน์มากกว่า:
สวิตช์ยืนยันแรงดันแคลมป์บนหน่วยกำลังทางอุตสาหกรรม 24 VDC แรงดันปกติคือ 70–90 บาร์ เอาต์พุตควรเปิดในขณะที่ความดันเพิ่มขึ้นที่ 80 บาร์และรีเซ็ตต่ำกว่า 65 บาร์ อินพุต PLC คือ PNP สวิตช์ปัจจุบันใช้พอร์ต G1/4 และขั้วต่อ M12 อุณหภูมิน้ำมันอยู่ที่ 35–55°C เอาต์พุตจะกะพริบใกล้ระดับ 78 บาร์หลังจากที่เครื่องอุ่นเครื่อง มีการแนบมาตรวัดท้องถิ่นและรูปถ่ายของท่อร่วมไอดีด้วย
หมายเหตุดังกล่าวจะทำให้ซัพพลายเออร์ทราบถึงฟังก์ชัน ช่วง ลอจิกทางไฟฟ้า พอร์ต ขั้วต่อ อุณหภูมิ ฮิสเทรีซิส และอาการ นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่ายังมีความไม่แน่นอนประการหนึ่งอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการกะพริบอุ่นที่มาจากสวิตช์หรือระลอกคลื่นแรงดันจริง
งานปกติคือการทำให้ระบบควบคุมมีการยืนยันแรงดันแบบแยกส่วน สัญญาณดังกล่าวอาจหยุดการชาร์จแบบสะสม ยืนยันรอบการแคลมป์ ปล่อยเบรก เตือนเกี่ยวกับแรงดันการหล่อลื่น หรือปล่อยให้ PLC ดำเนินการตามลำดับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ติดตั้ง
เริ่มต้นด้วยการดูความกดดันและเอาท์พุตไปพร้อมๆ กัน หากสัญญาณเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่เกจผ่านแถบแคบ จุดสวิตชิ่งและรีเซ็ตอาจอยู่ใกล้เกินไป หากแรงดันไม่คงที่ ให้มองหาระลอกคลื่น การรั่วไหล การพูดคุยเพื่อบรรเทา ตัวสะสมที่อ่อนแอหรือเล็กเกินไป และจุดตรวจจับที่สัมผัสกับฟังก์ชันอื่นก่อนที่จะเพิ่มการหน่วงเวลา
Hysteresis คือความแตกต่างระหว่างจุดเปลี่ยนและจุดรีเซ็ต โดยจะรักษาความผันผวนของแรงดันเล็กน้อยใกล้กับเกณฑ์จากการเปลี่ยนเอาต์พุตซ้ำๆ
ขั้นแรกให้ยืนยันว่าเกจและสวิตช์ใช้คลังน้ำมันเดียวกัน พอร์ตใกล้เคียงไม่ได้เชื่อมต่อภายในเสมอไป จากนั้นวัดแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่าย และตรวจสอบทางเจาะตรวจจับ หลังจากการตรวจสอบดังกล่าวแล้วเท่านั้น ควรเปรียบเทียบเซ็ตพอยต์ หน่วยทางวิศวกรรม ประเภท PNP/NPN ลอจิกปกติ การเดินสาย และสภาพของสวิตช์
ไม่ใช่ในทุกแอปพลิเคชัน สวิตช์พื้นฐานจะบอกคอนโทรลเลอร์ว่ามีการข้ามเกณฑ์หรือไม่ ในขณะที่เซ็นเซอร์หรือเครื่องส่งสัญญาณจะรายงานค่าความดันที่เปลี่ยนแปลงไป สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีเอาต์พุตแบบอะนาล็อกสามารถให้ทั้งสองอย่างได้ แต่ PLC ยังคงต้องการประเภทสัญญาณและสเกลที่ตรงกัน
เลือกจากหน้าที่เครื่อง ไม่ใช่จากจอแสดงผล สวิตช์เชิงกลมักจะเพียงพอสำหรับการแจ้งเตือนที่ทนทานและไม่บ่อยนัก โมเดลอิเล็กทรอนิกส์จะมีประโยชน์เมื่องานต้องการค่าสวิตช์และรีเซ็ตแยกกัน เกณฑ์สองค่า การหมุนเวียนบ่อยครั้ง การอ่านเฉพาะที่ หรือการวินิจฉัย PLC โดยตรง
ใช่ โดยเฉพาะในช่วงนาทีแรกหลังสตาร์ทเครื่อง ความหนืดของน้ำมันเย็นที่สูงขึ้นจะทำให้แรงดันตกผ่านองค์ประกอบเพิ่มขึ้น เปรียบเทียบแรงดันขาเข้าและขาออกที่การไหลและอุณหภูมิที่บันทึกไว้ จากนั้นตรวจสอบเกรดน้ำมัน สภาพองค์ประกอบ และการทำงานของบายพาส ก่อนที่จะย้ายการตั้งค่าสัญญาณเตือน
สาเหตุที่เป็นไปได้ ได้แก่ ส่วนต่างของสวิตช์แคบ การประจุล่วงหน้าของตัวสะสมต่ำ ความจุของตัวสะสมไม่เพียงพอ การรั่วไหลภายนอกหรือภายใน เช็ควาล์วรั่ว หรือการควบคุมปั๊มไม่เสถียร สวิตช์อาจรายงานเฉพาะการลดแรงดันอย่างรวดเร็วเท่านั้น
ไม่โดยอัตโนมัติ สวิตช์ความดันมาตรฐานอาจมีส่วนร่วมในการควบคุม แต่ฟังก์ชันด้านความปลอดภัยจำเป็นต้องมีสถาปัตยกรรม ระดับส่วนประกอบ การตรวจสอบความถูกต้อง และมาตรฐานที่บังคับใช้ซึ่งเหมาะสมกับอันตราย อย่าถือว่าระดับแรงดันเท่ากับระดับความปลอดภัย
ฟังก์ชันส่งเครื่องจักร ความดันปกติและจุดสูงสุด สวิตช์และจุดรีเซ็ต แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่าย PNP/NPN/ประเภทหน้าสัมผัส จำนวนเอาต์พุต ความต้องการสัญญาณอะนาล็อก ขั้วต่อและพินเอาท์ เธรดพอร์ต ของไหล อุณหภูมิ การสั่นสะเทือน สภาวะทางเข้า รหัสรุ่น ภาพถ่าย และอาการแสดงความล้มเหลว
สวิตช์แรงดันไฮดรอลิกไม่ได้เป็นเพียงสัญญาณเตือนแบบเกลียวเท่านั้น มันเป็นขอบเขตระหว่างเหตุการณ์กดดันและการตัดสินใจของเครื่องจักร
เมื่อสัญญาณไม่น่าเชื่อถือ ให้อ่านความล้มเหลวตามลำดับ: ฟังก์ชันควบคุม จุดตรวจจับ แรงดันจริง ค่าสวิตช์และรีเซ็ต การเต้นเป็นจังหวะ แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ ลอจิกเอาท์พุต สภาพของตัวเชื่อมต่อ อุณหภูมิน้ำมัน และพฤติกรรมไฮดรอลิก ลำดับดังกล่าวจะป้องกันไม่ให้สวิตช์ที่ทำงานได้ดีถูกแทนที่ และข้อบกพร่องของวงจรจริงจากการถูกซ่อนไว้โดยเซ็ตพอยต์ใหม่
สำหรับการเลือกสวิตช์แรงดันหรือการสนับสนุนข้อผิดพลาดซ้ำ ให้ส่ง Blince ฟังก์ชั่นเครื่องจักร ช่วงแรงดัน สวิตช์และจุดรีเซ็ตที่ต้องการ อุปกรณ์ไฟฟ้า ประเภทอินพุต PLC รูปถ่ายพอร์ตและตัวเชื่อมต่อ อุณหภูมิน้ำมัน และคำอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับเวลาที่เอาต์พุตล้มเหลว บลินซ์สามารถตรวจสอบ สวิตช์แรงดันเซมิคอนดักเตอร์ซีรีส์ JT พร้อมด้วยเกจ ตัวกรอง วาล์ว ท่อ ข้อต่อ ปั๊ม กระบอกสูบ มอเตอร์ และวงจรไฮดรอลิกโดยรอบก่อนที่คุณจะดำเนินการกับส่วนถัดไป
โทรศัพท์: +86 132 4232 1601
✉️ อีเมล์: sales16@blince.com
เว็บไซต์: https://blince.com/
บทความนี้เป็นคำแนะนำทางวิศวกรรมทั่วไป การเลือกส่วนประกอบขั้นสุดท้ายควรขึ้นอยู่กับแบบของเครื่องจักร ข้อมูลไฮดรอลิกที่วัดได้ สภาพการทำงาน ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย และการยืนยันจากวิศวกรไฮดรอลิกหรือซัพพลายเออร์ที่มีคุณสมบัติ
Blince Hydraulic เป็นบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรม ที่อุทิศตนให้กับการผลิตพลังงานของไหลที่ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมอย่างแม่นยำและโซลูชันไฮดรอลิกแบบกำหนดเอง ทีมวิศวกรของเราได้รับการสนับสนุนจากความเชี่ยวชาญเชิงลึกในด้านเครื่องจักรอุตสาหกรรมมานานหลายทศวรรษและการใช้งานทั่วโลกที่ประสบความสำเร็จหลายพันครั้ง มุ่งเน้นไปที่การผลิตส่วนประกอบไฮดรอลิกประสิทธิภาพสูงทั้งหมด รวมถึง มอเตอร์ออร์บิทัลเฉพาะทาง, มอเตอร์ขับเคลื่อนการเคลื่อนที่ด้วยแรงดันสูง และ วาล์วควบคุมทิศทางที่ แข็งแกร่ง โครงสร้างพื้นฐานการผลิตของเราใช้ระบบเครื่องจักรกลซีเอ็นซีแบบหลายแกนที่ล้ำสมัย และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 อย่างสมบูรณ์เพื่อรับประกันความแม่นยำเชิงปริมาตรที่สามารถทำซ้ำได้ในทุกขั้นตอนการผลิต
เราส่งมอบโซลูชันไฮดรอลิกที่รวดเร็ว เชื่อถือได้สูง และคุ้มค่าแก่ผู้จัดจำหน่ายในอุตสาหกรรมหนัก เครื่องจักร OEM และทีมงานซ่อมบำรุงในกว่า 150 ประเทศ ไม่ว่าโครงการที่กำลังดำเนินอยู่ของคุณจะต้องใช้โปรไฟล์เพลาแบบกำหนดเองในปริมาณน้อยหรือการดำเนินการผลิตจำนวนมาก ปั๊มเกียร์เหล็กหล่อสำหรับงานหนัก เรากำหนดค่าตารางการผลิตที่ยืดหยุ่นเพื่อให้ตรงตามเวลานำเป้าหมายของคุณพร้อมความสามารถในการคาดการณ์ราคารวม การเป็นพันธมิตรกับ Blince หมายถึงการรักษาประสิทธิภาพของระบบสูงสุด คุณภาพของวัสดุชั้นยอด และความเป็นมืออาชีพด้านพลังงานของไหลที่ไร้ขีดจำกัด
หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเรา โปรดไปที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเรา: www.blince.com.
เนื้อหาว่างเปล่า!